Ptychographie locale-orbitale pour l'imagerie à ultra haute résolution - Nature Nanotechnology

Ptychographie locale-orbitale pour l’imagerie à ultra haute résolution – Nature Nanotechnology

Nœud source: 3089916
  • Williams, DB et Carter, CB La microscopie électronique à transmission (Springer, 2009).

  • Haider, M. et coll. Un microscope électronique à transmission de 200 kV corrigé des aberrations sphériques. Ultramicroscopie 75, 53 – 60 (1998).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z. et al. La ptychographie électronique atteint les limites de résolution atomique fixées par les vibrations du réseau. Sciences 372, 826 – 831 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hoppe, W. Beugung im inhomogenen Primärstrahlwellenfeld. I. Prinzip einer Phasenmessung von Elektronenbeungungsinterferenzen. Acta Crystallogr. UN 25, 495 – 501 (1969).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Miao, J., Charalambous, P., Kirz, J. & Sayre, D. Extension de la méthodologie de la cristallographie aux rayons X pour permettre l'imagerie d'échantillons non cristallins de taille micrométrique. Nature 400, 342 – 344 (1999).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM Ptychographie et méthodes d'imagerie diffractive associées. Av. Imagerie Physique des électrons. 150, 87 – 184 (2008).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Zheng, G., Shen, C., Jiang, S., Song, P. & Yang, C. Concept, implémentations et applications de la ptychographie de Fourier. Nat. Rév. Phys. 3, 207 – 223 (2021).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Pfeiffer, F. Ptychographie aux rayons X. Nat. Photonique 12, 9 – 17 (2017).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD, McCallum, BC & Rodenburg, JM Résolution au-delà de la « limite d'information » en microscopie électronique à transmission. Nature 374, 630 – 632 (1995).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM, Humphry, MJ, Zhang, F. et Rodenburg, JM Imagerie superrésolution via ptychographie. J. Opt. Soc. Un m. UN 28, 604 – 612 (2011).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Humphry, MJ, Kraus, B., Hurst, AC, Maiden, AM et Rodenburg, JM Microscopie électronique pychographique utilisant la diffusion en champ sombre à grand angle pour une imagerie à résolution inférieure au nanomètre. Nat. Commun. 3, 730 (2012).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pelz, PM, Qiu, WX, Bucker, R., Kassier, G. & Miller, RJD Ptychographie cryoélectronique à faible dose via une optimisation bayésienne non convexe. Sci. représentant 7, 9883 (2017).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Ophus, C. Microscopie électronique à transmission à balayage quadridimensionnel (4D-STEM) : de la nanodiffraction à balayage à la ptychographie et au-delà. Microsc. Microanal. 25, 563 – 582 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ding, Z. et coll. Ptychographie électronique tridimensionnelle de nanostructures hybrides organiques-inorganiques. Nat. Commun. 13, 4787 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, W. et al. Imagerie de densité de charge dans l'espace réel avec une résolution inférieure à l'angström par microscopie électronique à quatre dimensions. Nature 575, 480 – 484 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kohno, Y., Seki, T., Findlay, SD, Ikuhara, Y. et Shibata, N. Visualisation en espace réel des champs magnétiques intrinsèques d'un antiferromagnétique. Nature 602, 234 – 239 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zachman, MJ et coll. Cartographie des distorsions de réseau à l'échelle pm et mesure des séparations intercouches dans des matériaux 2D empilés par 4D-STEM interférométrique. Microsc. Microanal. 28, 1752 – 1754 (2022).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Bates, RHT La théorie de la microscopie électronique à super-résolution via la déconvolution de la distribution de Wigner. Phil. Trans. R. Soc. Londres. UN 339, 521 – 553 (1997).


    Google Scholar
     

  • McCallum, BC & Rodenburg, JM Démonstration bidimensionnelle de la microscopie à récupération de phase Wigner dans la configuration STEM. Ultramicroscopie 45, 371 – 380 (1992).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Chapman, HN Microscopie à rayons X à récupération de phase par déconvolution de distribution de Wigner. Ultramicroscopie 66, 153 – 172 (1996).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pennycook, TJ, Martinez, GT, Nellist, PD & Meyer, JC Imagerie à résolution atomique à haute efficacité de dose via ptychographie électronique. Ultramicroscopie 196, 131 – 135 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • O'Leary, CM et coll. Reconstruction de phase à l'aide de données STEM 4D binaires rapides. Appl. Phys. Lett. 116, 124101 (2020).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Gao, C. et al. Surmonter les inversions de contraste dans la ptychographie à sonde focalisée de matériaux épais : un pipeline optimal pour déterminer efficacement la structure atomique locale en science des matériaux. Appl. Phys. Lett. 121, 081906 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Elser, V. Récupération de phase par projections itérées. J. Opt. Soc. Un m. UN 20, 40 – 55 (2003).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Faulkner, HML Un algorithme de récupération de phase pour décaler l'éclairage. Appl. Phys. Lett. 85, 4795 – 4797 (2004).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thibault, P. et al. Microscopie par diffraction des rayons X à balayage haute résolution. Sciences 321, 379 – 382 (2008).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM & Rodenburg, JM Un algorithme de récupération de phase ptychographique amélioré pour l'imagerie diffractive. Ultramicroscopie 109, 1256 – 1262 (2009).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM, Humphry, MJ & Rodenburg, JM Microscopie pychographique à transmission en trois dimensions utilisant une approche multi-coupes. J. Opt. Soc. Un m. UN 29, 1606 – 1614 (2012).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H., Cui, J. et Yu, R. Imagerie à résolution sub-angström profonde par ptychographie électronique avec correction de désorientation. Sci. Av. 8, eabn2275 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. et al. Mesures pychographiques de tailles et de formes variables le long des canaux zéolitiques. Sci. Av. 9, EADF1151 (2023).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. et al. Cartographie à l'échelle inférieure au nanomètre de l'orientation des cristaux et de la structure dépendant de la profondeur des noyaux de dislocation dans SrTiO3. Nat. Commun. 14, 162 (2023).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dong, Z. et coll. Imagerie au niveau atomique des structures locales de zéolite par ptychographie électronique. Confiture. Chem. Soc. 145, 6628 – 6632 (2023).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, H. et al. Inhomogénéité tridimensionnelle de la structure et de la composition de la zéolite révélée par ptychographie électronique. Sciences 380, 633 – 663 (2023).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cowley, JM & Moodie, AF La diffusion des électrons par les atomes et les cristaux. I. Une nouvelle approche théorique. Acta Crystallogr. 10, 609 – 619 (1957).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Allen, LJ, Alfonso, AJD & Findlay, SD Modélisation de la diffusion inélastique des électrons rapides. Ultramicroscopie 151, 11 – 22 (2015).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M. et al. Imagerie diffractive cohérente ptychographique avec relaxation de sonde orthogonale. Opter. Express 24, 8360 – 8369 (2016).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Das, S. et coll. Observation de skyrmions polaires à température ambiante. Nature 568, 368 – 372 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Veličkov, B., Kahlenberg, V., Bertram, R. & Bernhagen, M. Chimie cristalline de GdScO3, DyScO3, SmScO3 et NdScO3. Z. Kristallogr. 222, 466 – 473 (2007).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Lee, D. et coll. Émergence de la ferroélectricité à température ambiante et en dimensions réduites. Sciences 349, 1314 – 1317 (2015).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, P. et al. Mécanisme atomique de reconstruction de surface contrôlée par polarisation dans des films minces ferroélectriques. Nat. Commun. 7, 11318 (2016).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kirkland E.J. Informatique avancée en microscopie électronique (Springer, 2020).

  • Jurling, AS & Fienup, JR Applications de la différenciation algorithmique aux algorithmes de récupération de phase. J. Opt. Soc. Un m. UN 31, 1348 – 1359 (2014).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M., Menzel, A. & Guizar-Sicairos, M. Solveur itératif des moindres carrés pour la ptychographie généralisée à maximum de vraisemblance. Opter. Express 26, 3108 – 3123 (2018).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Pelz, PM et coll. Imagerie en contraste de phase d'objets étendus à diffusion multiple à résolution atomique par reconstruction de la matrice de diffusion. Phys. Rév. Rés. 3, 023159 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Uhlemann, S. & Haider, M. Aberrations d'ondes résiduelles dans le premier microscope électronique à transmission corrigé des aberrations sphériques. Ultramicroscopie 72, 109 – 119 (1998).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Krivanek, OL, Dellby, N. & Lupini, AR Vers des faisceaux d'électrons sub-Å. Ultramicroscopie 78, 1 – 11 (1999).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schwiegerling, J. Examen des polynômes de Zernike et de leur utilisation pour décrire l'impact du désalignement dans les systèmes optiques. Dans Proc. Alignement, tolérancement et vérification du système optique XI (éd. Sasián, J. & Youngworth, RN) 103770D (SPIE, 2017) ; https://doi.org/10.1117/12.2275378

  • Bertoni, G. et coll. Diagnostic en temps quasi réel des aberrations de phase optique électronique en microscopie électronique à transmission par balayage à l'aide d'un réseau neuronal artificiel. Ultramicroscopie 245, 113663 (2023).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Paszke, A. et al. PyTorch : une bibliothèque d'apprentissage profond de style impératif et hautes performances. Dans Proc. 33e Conférence internationale sur les systèmes de traitement de l'information neuronale (éd. Wallach, HM, Larochelle, H., Beygelzimer, A., d'Alché-Buc, F. et Fox, EB) 721 (Curran Associates, 2019).

  • Burdet, N. et al. Évaluation de la correction partielle de cohérence en ptychographie aux rayons X. Opter. Express 23, 5452 – 5467 (2015).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD & Rodenburg, JM Au-delà de la limite conventionnelle de l'information : la fonction de cohérence pertinente. Ultramicroscopie 54, 61 – 74 (1994).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Yang, W., Sha, H. & Yu, R. Ensembles de données 4D utilisés pour la reconstruction ptychographique locale-orbitale [ensemble de données]. Zénodo https://doi.org/10.5281/zenodo.10246206 (2023).

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